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[크로마토그래피] 액체 크로마토그래피

*성*
최초 등록일
2004.11.11
최종 저작일
2004.11
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목차

1.개론
2.원리 및 구조
3.기기장치
4.분배 크로마토그래피
5.흡착 크로마토그래피
6.이온 크로마토그래피
7.겔 크로마토그래피

본문내용

기체크로마토그래피(Gas Chromatography)는 휘발성 물질, 비등점이 높은 물질,고분자 화합물,열에 불안정한 물질, 극성이 강한 물질 등의 분석에 사용되며 액체 크로마토그래피에 감도가 좋고 분리시간이 빠르다는 특성 때문에 널리 사용되어 왔다. 그러나 천연물질, 생체성분, 합성물질 등 화학물질의 약 80~85%가 휘발성이 낮고, 기체 상으로 처리하는 것보다 용액으로 처리하는 것이 보다 편리하기 때문에 이들 물질에 대해서는 액체 크로마토크래피를 사용하여 왔다. 최근에는 크로마토그래피 분석기술의 발달로 인하여 분리에 효과적으로 응용할 수 있는 고성능 액체 크로마토그래피 (High Performance Liquid Chromatography:HPLC)가 개발되어 폭넓게 사용되고 있다
기체크로마토그래피에 비해 액체크로마토그래피는 비휘발성 성분 또는 열적으로 불안정한 물질을 쉽게 분리할수 있는 장점이 있다. 분석하고자하는 물질이 적당한 용매에 녹일수 있는 물질이라면 액체크로마토그래피에 의해 분리분석이 가능하다.
즉 액체크로마토그래피의 장점을 살펴보면

1) 분석 성분 분자량 범위(Molecular Weight Range)가 넓다.
2) 분리기작(Seperation Mechenism)이 다양하다.
3) 비파괴적이다.
4) 유도체화이외는 비휘발성(non-volatile)이다.
5) 이온화된 또는 이온화합물들도 분석한다.
6) 상온근처에서 분석한다.

1) 정상상(normal phase): 관능기(Functional group)의 극성에 의한 분리로서 극성이 큰 정지상을 사용하고 이동상으로는 비교적 극성이 없는 용매를 사용, 가장 극성이 작은 성분이 가장 먼저 용리, 이동상의 극성을 증가시키면 용리시간이 짧아진다. 즉 극성도가 A>B>C순일 경우 용출순서는 다음과 같다.

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